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WSZ-A-0.5生活污水處理設備

簡要描述:

WSZ-A-0.5生活污水處理設備含氮物質進入水環境的途徑主要包括自然過程和人類活動兩個方面。含氮物質進入水環境的自然來源和過程主要包括降水降塵、非市區徑流和生物固氮等。人類的活動也是水環境中氮的重要來源,主要包括未處理或處理過的城市生活和工業廢水、各種浸濾液和地表徑流等。人工合成的化學肥料是水體中氮營養元素的主要來源,大量未被農作物利用的氮化合物絕大部分被農田排水和地表徑流帶入地下水和地表水中。

產品時間:2024-09-08

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WSZ-A-0.5生活污水處理設備

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公司在生活污水、醫療污水、洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水及各種類似的工業污水都可以幫助你們。

生物移動床是80年代末期出現的一種新型生物膜處理技術,吸收了傳統的流化床和生物接觸氧化法兩者的優點,成為一種高效的污水處理方法,BMR工藝則是在移動床基礎上結合AO、A2O工藝進一步優化改進,使其具有更高的處理效率。
特點:
1.使用高效的BioMTM微生物膜載體,提供較適合的微生物生長環境及巨大比表面積,使移動床內維持較高的微生物量。
2.反應速度快、處理效果好,以生活污水為例,BOD去除率96-98%、COD去除率95%-97%、氨去除率98-99.9%、氮去除率80-85%、磷去除率70-80%。
3.易于操作、無須維護
---無須調整F/M比率 ---無須控制MLSS
4.污泥產生量極少
---高效的改性載體能夠減少沉淀物的形成(減少40-80%)
5.無污泥膨脹、無水流控制、無堵塞
6.無須維護的SS過濾器
7.占地小、投資少、耗電量低、運行成本低
8.對老舊污水處理廠的改造擴容、高污染的廢水處理具有顯著的效果物化除磷法
物化除磷法主要利用沉淀、結晶 、吸附等物理化學反應,使廢水中的磷轉化為不溶性的磷酸鹽沉淀從而去除。


化學凝聚沉淀法
化學凝聚沉淀法主要是將易于溶于水的某些金屬鹽投入水中,金屬離子與磷反應成一種難溶性鹽與水體分離,以去除水中的磷。磷的去除率在75%左右,處理效果穩定,系統操作簡便,易于自動化,抗沖擊性強,對管理人員的要求不是很高。因此,它成為目前應用較普遍的除磷方法。但由于人為投加了化學藥劑,造成水處理費用的增高,并產生大量的污泥,且難于處理;如果填埋,則需要較大場地;如果焚燒則費用很高。上海的白龍港污水處理廠—期工程(旱季120萬m³/d,雨季426.1萬m³/d)即采用化學凝聚沉淀除磷作為強化一級處理。
離子交換法
離子交換法是利用多孔性的陰離子交換樹脂,選擇性的吸收去除污水中的磷去除磷。但是存在著一系列問題,比如樹脂藥物易中毒、交換容量低和選擇性差等,因而這種方法難以得到實際應用。
吸附法除磷
吸附法主要是利用某些多孔或大比表面的固體物質對水中磷酸根離子的吸附親和力來實現對廢水的除磷過程。制備適用的高效吸附劑是吸附法除磷的關鍵,已有很多學者對天然材料和爐渣的吸附脫磷性能進行研究。趙桂瑜等利用天然沸石復合吸附劑處理含磷廢水,效果較好。吸附法除磷作為一種從低溶度液中去除特定溶質的高效低耗能方法,特別適用于廢水中有害物質的去除。在利用藥品進行飽和和吸附劑再生過程中,可能會造成污水,不能直接排放,在應用上存在困難。
結晶法除磷
主要是利用污水中磷酸根離子與鈣離子以及氫氧根離子反應生成堿式磷酸鈣(羥基鈣磷灰石)Ga (OH)(PO4)3]的晶析現象。在作為晶核的除磷劑上析出羥基鈣磷灰石,從而達到除磷目的。一般采用磷礦石作為除磷劑,也是研究采用多孔材料作為載體,在其表面培養羥基鈣磷灰石作為晶核。該法處理過程中產生的污泥量比化學沉淀法少得多,且析出的羥基鈣磷灰石可用于磷的回收,占地面積小,易于控制;但結晶法要求進水呈堿性(PH>8),且需一定的鈣離子濃度,而且當污水中存在大量有機物時,易造成除磷劑的失效。所以該方法作為含磷廢水的深度處理方法是可行的。


綜上所訴,物化除磷的幾種方法的系統造作較為簡單,易于控制,但是均存在著各種問題,導致單獨使用物化法除磷的應用上有困難。但是物化除磷法作為初級處理或是深度處理是可行的,可以與生物除磷技術相結合。

氨氮廢水處理的主要技術
目前,國內外氨氮廢水處理有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法和生物脫氨法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。
生物脫氮法
微生物去除氨氮過程需經兩個階段。*階段為硝化過程,亞硝化菌和硝化菌在有氧條件下將氨態氮轉化為亞硝態氮和硝態氮的過程。第二階段為反硝化過程,污水中的硝態氮和亞硝態氮在無氧或低氧條件下,被反硝化菌(異養、自養微生物均有發現且種類很多)還原轉化為氮氣。在此過程中,有機物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作為電子供體被氧化而提供能量。常見的生物脫氮流程可以分為3類,分別是多級污泥系統、單級污泥系統和生物膜系統。

多級污泥系統
此流程可以得到相當好的BOD5去除效果和脫氮效果,其缺點是流程長、構筑物多、基建費用高、需要外加碳源、運行費用高、出水中殘留一定量甲醇等。
單級污泥系統
單級污泥系統的形式包括前置反硝化系統、后置反硝化系統及交替工作系統。前置反硝化的生物脫氮流程,通常稱為A/O流程與傳統的生物脫氮工藝流程相比,A/O工藝具有流程簡單、構筑物少、基建費用低、不需外加碳源、出水水質高等優點。后置式反硝化系統,因為混合液缺乏有機物,一般還需要人工投加碳源,但脫氮的效果可高于前置式,理論上可接近100%的脫氮。交替工作的生物脫氮流程主要由兩個串聯池子組成,通過改換進水和出水的方向,兩個池子交替在缺氧和好氧的條件下運行。該系統本質上仍是A/O系統,但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脫氮效果優于一般A/O流程。其缺點是運行管理費用較高,且一般必須配置計算機控制自動操作系統。
生物膜系統
將上述A/O系統中的缺氧池和好氧池改為固定生物膜反應器,即形成生物膜脫氮系統。此系統中應有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反應器中保存了適應于反硝化和好氧氧化及硝化反應的兩個污泥系統。
物化除氮
物化除氮常用的物理化學方法有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法、液膜法、電滲析法和催化濕式氧化法等。

折點氯化法
不連續點氯化法是氧化法處理氨氮廢水的一種,利用在水中的氨與氯反應生成氮氣而將水中氨去除的化學處理法。該方法還可以起到殺菌作用,同時使一部分有機物無機化,但經氯化處理后的出水中留有余氯,還應進一步脫氯處理。

好氧池是利用污水中的好氧微生物在有游離氧(分子氧)存在的條件下,消化、降解污水中的有機物,使其穩定化、無害化的處理裝置。好氧池一般為接觸氧化池的形式,池內設置有填料,已經充氧的污水浸沒全部填料,并以一定的流速流經填料。微生物一部分以生物膜的形式固著于填料表面,一部分則以絮狀懸浮于水中,因此它兼有生物濾池和活性污泥法的特點。接觸氧化池中微生物所需的氧通常由人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料壁的微生物將由于缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣形成的沖刷作用造成部分生物膜脫落,促進了新生物膜的生長,形成生物的新陳代謝。脫落的生物膜隨出水進入后續的二沉池。

接觸氧化池構造
接觸氧化池由池體、填料、布水裝置和曝氣系統組成,其中填料和曝氣系統是接觸氧化池的重要組成部分。填料是微生物的載體,其特性對接觸氧化池中微生物的數量、氧的利用率、水流條件及污水與生物膜的接觸狀況等起著重要的作用。填料要求具有比表面積大、空隙率大、水力阻力小、強度大、化學和生物穩定性好、經久耐用等特點。生活污水中污染物濃度較低,生物膜較薄,為增加生物膜中微生物數量,可選擇易于掛膜和比表面積較大的軟性纖維填料,如尼龍、維綸、晴綸等。一般情況下,填料層高度為3.0m左右,填料層上水層高度約0.5m,填料層與池底高度為0.5—1.5m。

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